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北京华誉鼎盛山特UPS厂家主营产品包括:UPS电源、UPS不间断电源,UPS蓄电池、直流屏蓄电池、科华UPS电源,松下蓄电池,电子设备蓄电池,山特UPS不间断电源,工业级UPS电源等,专业做UPS不间断电源电源设备。

    科士达UPS电源EP20K现货供应
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    科士达UPS电源EP20K现货供应

    更新时间:2020-07-16   浏览数:96
    所属行业:电子 电源/电池
    发货地址:北京市海淀区上庄镇  
    产品规格:
    产品数量:9999.00台
    包装说明:
    单 价:面议
    科士达ups电源除了产品的高可靠性、优异效能和整机效率外,更具有明显的三大核心优势:
    1.高可用性设计
    商洛科士达ups电源采用的数字控制(DSP)技术,具有快速计算能力,可提高系统稳定性,为负载提供精准电压。同时拥有宽输入电压范围,能够适应电力环境恶劣的地区,还可搭配发电机使用,更能确保安全、可靠的电力输出。此外,商洛科士达ups电源还提供了标准机型及长延时机型可供客户选择。其中,长延时机型可支持8A强大充电能力,满足长延时电池的快速回充。当市电不稳时,UPS逆变器转换电池电力的时间为零,能有效保障负载运行的可靠性。
    2.绿色环保&低总持有成本(TCO)
    商洛科士达ups电源在整机效率上,6kVA-10kVA效率高可达93%,即使在50%轻载时,效率仍达91%,皆比同类产品高6个百分点以上,若以6kVA-10kVA半载运行一天可省近度电。而中国节能认证的获得,更确保用户享有较低的运行成本与总持有成本。此外,其输出功率达,使UPS的带载能力更强,且低谐波污染(iTHD <3%)与高输入功率(pf>9),可提升电能利用率并为用户节省上游设备投资成本。而商洛科士达ups电源的紧凑设计,使其占地面积与市场上其它同类产品相比节省约31%以上。同时采用佳的电池数量配置设计,更能减少电池购置成本。
    3.智能化管理解决方案
    商洛科士达ups电源具有人性化的人机界面,液晶大屏显示直观、易于管理。其丰富的智能管理与通信功能,搭配上台达UPS管理软件,让用户轻松实现远程监控管理。此外,其完善的电池管理功能,包含:温度补偿、过充保护、智能调整放电终止电压的保护、浮充/均充两阶段充电设计等,可协助延长电池寿命,提高电池性能。多种智能设计可为用户带来更便捷的使用体验。
    商洛科士达ups电源经营范围包括
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    科士达UPS不间断电源动态测试的两种方法及容量确定
    科士达UPS电源不间断动态测试的两种方式:  
      为了能够更好地检验UPS电源的性能,达到更全面的效果。动态的测试内容较少,不象稳态测试那么复杂,主要是有转换性测试、突加或突减负载的测试两种。 
      1.转换特性测试  
      此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。UPS测试时需有存储示波器和能够模拟市电变化的调压器。  
      2.突加或突减负载的测试  
      先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至100%或突减负载由100%至0%,若UPS输出瞬变电压在-8%~+10%之间(可依据机型的该项指标而定),而且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对科士达UPS电源本身都是极为不利的,该种UPS则不宜选用。  
    科士达UPS不间断电源动态测试的两种方法及容量确定
      科士达UPS电源不间断容量的确定  
      (1)负载性质对UPS输出功率的影响。对于计算机类负载,只要负载的峰值系数在UPS许范围内,UPS基本上可以输出额定功率,对于电阻性或电感性负载,则需酌情加大UPS容量。  
      (2)UPS容量较负载不宜过大,使其过度轻载运行。过渡轻载运行虽有利于降低逆变器的损坏概率,但可能造成市电停电时,电池放电电流过小而放电时间偏长,在电池保护装置故障时,电池组被深度放电,而遭性破坏。 
      (3)UPS容量不宜过小,使其长期处于重载运行状态。由于逆变器处于重载运行,其输出波形将发生畸变,输出电压抖动太大,造成输出电压质量变坏,根据科学测定,UPS负载量不宜长期超过其额定容量的80%。  
      UPS不间断电源至关重要的原因:  
      长期处于超限条件可能会损坏设备并缩短IT设备寿命。UPS公用供电经常会遇到电源浪涌、电压暂降、电噪声、谐波、负荷波动及其他。采用标准公用供电的商业客户每天都会遇到这些供电异常问题,每年会遇到4至15次供电完全中断的情况。即便是短暂的电力,也会引起导致数小时停机的事件。科士达UPS电源不间断将通过调节输入电源来缓和电压暂降和突增。
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    科士达UPS不间断电源的介绍和选型
    一般科士达UPS电源就是按感性负载设计的,所以带感性负载是它的本分。一般UPS逆变器输出端并联的电容器一方面起滤波作用,另一方面是抵消负载中的电感分量。如果负载时容性,又如何用电容去抵消电容性分量呢?只能使输出的电容分量加大,而这些电容分量的电流又必须由逆变器提供,使逆变器输出的有功分量减小,所以带载的能力就减弱了。STS、LBS及双总线作用是什么?STS(静态开关)的作用是将两路输入交流电进行切换。LBS(同步器)的作用是将两组UPS同步,目的是为了使STS的切换时间为零。双总线的作用是为了给用电设备提供冗余的电源。工频机和高频机比较有什么优缺点?工频机UPS:缺点是输入功率因数低,功耗大,效率低,体积大,笨重,价格高,可靠性低;优点是制造相对容易,尤其是采用手工作业影响也不大,要求一致性相对低一些。高频机UPS:优点是输入功率因数高,功耗小,效率高,体积小,轻便,可靠性高;但对生产手段要求高,要求一致性严格。
      科士达UPS不间断电源的介绍和选型
      在为UPS选配输入输出断路器时,首先要求断路器标称的额定电压要符合UPS的额定输入输出电压,如单进单出UPS可选单极(或N+1,或两极)额定电压为AC220V或250V的断路器,三进三出UPS可选三极(或N+3,或四极)额定电压为AC380V或415V的断路器。要注意断路器的额定分断能力ICU要符合UPS厂家的要求,一般小型UPS为10KA或6KA,大中型UPS都要求在30KA以上。UPS与外接长延时电池之间连线不宜过长,否则在电池连线上损失的压降过大。另外,用户往往十分注意UPS主机工作的环境温湿度,电池与主机一同放置可使电池也得到良好的工作环境。建议用户为UPS及其负载单独设置配电盘(柜),以便于对科士达UPS电源及其保护的负载进行集中、可靠的控制。此配电盘(柜)要符合国家相关标准。
     科士达蓄电池使用的时间:隨着使用时间的增加,使电解液失水、极板与连接条的腐蚀、极板的硫酸化、极板变形及活性物质的脱落等因素,造成蓄电池容量减小,蓄电池内阻变大。
      蓄电池的电荷量:由于注入蓄电池的电解液深度、电极表面反应物质的厚度、电极表面的孔隙率等不同,而使蓄电池的内阻相差较大,从而电荷量也相差较大。
      温度:环境温度的变化,例如上升,这时反应物质的扩散加快、电荷传递、电极动力学过程和物质转移更容易进行,因而蓄电池内阻减小。反之,就会增加。
    有哪些原因影响科士达电池的内阻?
      蓄电池的型号:不同生产厂、不同种类、不同型号的蓄电池,由于电极、电解液、隔膜的材料配方不同,电池的结构不同、装配工艺不同而使蓄电池内阻产生差异。
      测量信号频率:目前许多蓄电池内阻测量,实际上测的是蓄电池的阻抗,内中包括了容抗,而容抗大小和测量信号频率有关,使蓄电池内阻测量结果不具有客观性。要具有客观性,应根据测量信号电流和电压的相位关系,用解析的方法去除蓄电池电容对测量结果的影响,使测量率结果与信号测量频率无关,即在任何测量信号频率下,内阻测量结果具有性。
      测量时间和测量电流大小:在采用较大测量电流的情况下,在施加测量信号和关闭测量信号的瞬间,由于极化的建立和稳定是个变化过程,不同的测量电流,不同的测量时间,极化是不同的,使蓄电池内阻测量结果不具有客观性。要具有客观性,应尽量用较小的信号电流进行内阻测量,根据实验,测量电流小于或等于0.05C10,(其中C10为10小时放电率下蓄电池的容量。)
      过度充电的影响
      长期过充电状态下,正极因析氧反应,水被消耗,h+增加,从而导致正极附近酸度增加,板栅腐蚀加速,使板栅变薄加速电池的腐蚀,使电池容量降低;同时因水损耗加剧,将使蓄电池有干涸的危险,从而影响科士达蓄电池寿命。
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    对于大多数UPS电源来说,当蓄电池每次放电完毕后,可利用内部充电回路进行浮充。为保证蓄电池重新置于饱和充电状态,一般需要的充电时间为10~12小时。充电时间不够会使蓄电池处于充电不充分状态,使蓄电池实际可供使用的容量远远低于标称容量。在市电电压低于200V时,部分UPS电源已不能利用内部充电回路对蓄电池进行饱和充电了。
    为保证科士达蓄电池具有良好的充放电特性,长期闲置不用的UPS电源(UPS电源停机10天以上),在重新开机使用之前,先不要加负载,让UPS电源利用机内的充电回路对蓄电池浮充10~12小时后再进行使用。对于使用后备式UPS电源的用户来说,若UPS电源长期工作在后备工作状态,建议每隔一个月,让UPS电源处于逆变器状态工作至少2~3分钟,以便激活电池。未及时补充电、欠充、过放都是导致科士达蓄电池负极板硫酸盐化的原因,下面给大家详细的讲讲。
    恒电流或恒功率放电至电池规则的下限电压值以下,称为过放电。例如:12V35AH用放电至,应当中止,假如持续放电就归于过放电;另设备或控制器质量问题,虽断开,但存在电流走漏,仍在小电流放电,也属过放。
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